Gaz Parfait: Modèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz à basse pression

Le gaz parfait est un modèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz réels à basse pression.

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace
Cycles de Carnot pour un gaz parfait de Laplace monoatomique dans des diagrammes Volume-Pression (V,P) et Entropie-Température (S,T). Parce que les lignes isothermes et adiabatiques sont équidistantes au sens de la température absolue et de l'entropie, tous les losanges curvilignes élémentaires ont même aire. La mesure de cette aire est égale au travail que fournit le gaz quand son point représentatif parcourt les cycles entourant ces surfaces dans le sens horaire.

Ce modèle a été développé du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle et formalisé au XIXe siècle. Il est fondé sur l'observation expérimentale selon laquelle tous les gaz tendent vers ce comportement à pression suffisamment basse, quelle que soit la nature chimique du gaz, ce qu'exprime la loi d'Avogadro, énoncée en 1811 : la relation entre la pression, le volume et la température est, dans ces conditions, indépendante de la nature du gaz. Cette propriété s'explique par le fait que lorsque la pression est faible, les molécules de gaz sont suffisamment éloignées les unes des autres pour que l'on puisse négliger les interactions électrostatiques qui dépendent, elles, de la nature du gaz (molécules plus ou moins polaires). De nombreux gaz réels vérifient avec une excellente approximation le modèle du gaz parfait dans les conditions normales. C'est le cas des gaz principaux de l'air, le diazote N2 et le dioxygène O2.

Description d'un gaz parfait

Sur le plan macroscopique, on appelle gaz parfait tout gaz vérifiant simultanément les :

  • loi de Boyle-Mariotte : à température constante, le produit de la pression Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  par le volume Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , est constant lorsque la pression est faible,
Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  à température constante
  • loi d'Avogadro : tous les gaz parfaits ont le même volume molaire Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  dans les mêmes conditions de pression et de température,
Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  à pression et température données
  • loi de Charles : à pression constante, le volume est directement proportionnel à la température,
Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  à pression constante
  • loi de Gay-Lussac : à volume constant, la pression est proportionnelle à la température,
Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  à volume constant
  • loi de Dalton : la pression totale exercée par un mélange de gaz est égale à la somme des pressions que chaque gaz exercerait s'il était seul, c'est-à-dire des pressions partielles.

Sur le plan microscopique, la théorie cinétique des gaz permet de retrouver ce comportement de gaz parfait : un gaz parfait est un gaz dont les molécules n'interagissent pas entre elles en dehors des chocs et dont la taille est négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne. L'énergie du gaz parfait est donc la somme de l'énergie cinétique du centre de masse des molécules et de l'énergie interne de chaque molécule (rotation, oscillation). Lorsque ces deux énergies sont proportionnelles, on a le gaz parfait de Laplace.

Équation d'état : la loi des gaz parfaits

Expression

Comme pour tout gaz, l'état d'équilibre thermodynamique d'un gaz parfait est fixé pour Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  moles de molécules, par deux paramètres macroscopiques, au choix. Les autres paramètres peuvent se calculer à partir des deux paramètres choisis par l'équation d'état.

L'équation la plus couramment utilisée est l'équation des gaz parfaits.

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

On peut l'écrire différemment, dans une approche plus microscopique où l'on considère le nombre de molécules contenu dans une unité de volume.

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

En thermodynamique, une autre version est couramment utilisée :

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Dans ces expressions,

  • Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est la pression du gaz (en pascal) ;
  • Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est le volume occupé par le gaz (en mètre cube) ;
  • Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est la quantité de matière (en mole) ;
  • Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est le nombre de particules ;
  • Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est la constante universelle des gaz parfaits : Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  = 8,314 462 1 J K−1 mol−1 ; on a en fait Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est le nombre d'Avogadro (6,022 × 1023 mol−1) et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est la constante de Boltzmann (1,38 × 10-23 J•K−1) ;
  • Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est la température absolue (en kelvin) ;
  • Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est le volume massique (ou volume spécifique), l'inverse de la masse volumique (Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace ) (en mètre cube par kilogramme (m3/kg) ;
  • Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est une constante qui dépend du gaz, elle est définie comme suit Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est la masse molaire du gaz considéré. Pour l'air, Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  = 8,314472 / (28,965338  × 10-3) ≈ 287 J•kg−1•K−1.

Cette équation dérive d'autres lois trouvées auparavant : la loi de Charles, la loi de Boyle-Mariotte et la loi de Gay-Lussac.

Application numérique :

  • pour une pression d'une atmosphère (Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  = 1,01325 × 105 Pa)
  • et une température de °C (Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  = 273,15 K, température de la glace fondante sous Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace ),

le volume molaire est

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  = 22,413996(39) L/mol

On retient en général la valeur approchée 22,4 L/mol.

Ce qui donne un volume par molécule (volume « libre » autour de la molécule, indépendamment de sa dimension) :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

si l'on assimile ce volume libre à un cube, alors l'arête de ce cube est globalement la distance moyenne séparant les molécules à chaque instant, que l'on appelle « longueur de Loschmidt » Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace . Cette valeur est la racine cubique du volume « libre » :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  = 3,3387925 nm

on utilise en général la valeur approchée 3,33 nm.

Pour une pression valant un millionième de la pression atmosphérique (Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace /1 000 000), la distance interparticulaire est 333 nm = 1/3 micromètre et est indépendante de la nature du gaz.

Démonstration (mécanique statistique)

quelques incohérences

On considère un gaz parfait constitué de N particules identiques. L'état de chaque particule est caractérisé par sa position Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et sa quantité de mouvement Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace . Chaque particule a une énergie cinétique proportionnelle au carré de sa vitesse Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , les particules peuvent échanger de l'énergie entre elles de façon conservative.

Étant donné une énergie totale Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , il existe de nombreuses configurations de l'espace des phases Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  correspondant à ce niveau d'énergie.

On définit un volume élémentaire dans l'espace des phases Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace h désigne la constante de Planck, en cohérence avec la mécanique quantique. Pour une plage d'énergie donnée, le nombre de configurations microscopiques (ou micro-états) est égal au volume de cette plage d'énergie dans l'espace des phases divisé par le volume élémentaire et le nombre de permutations possibles entre les particules Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , les particules étant indiscernables.

Le nombre de micro-états correspondant à une énergie comprise entre Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace ,

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est un nombre fonction de N.

On en déduit l'entropie du gaz en fonction de l'énergie :

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Les grandeurs thermodynamiques se calculent ensuite selon :

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

D'où la loi cherchée :

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Gaz parfait de Laplace

Définition

Si la capacité thermique à pression constante Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  d'un gaz parfait ne dépend pas de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , il en est de même de la capacité thermique à volume constant Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  en raison de la relation de Mayer. Le quotient Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  appelé indice adiabatique ne dépend donc pas non plus de la température : dans ce cas, le gaz parfait est dit de Laplace. Pour un gaz parfait de Laplace, on a pour toute transformation :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

avec Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  l'énergie interne du gaz et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  son enthalpie, d'où :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Or, la définition de l'enthalpie permet d'écrire :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

On en déduit que :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Des valeurs particulières de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  modélisent le comportement de certains gaz. Pour un gaz parfait monoatomique Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , on obtient :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Le comportement de l'argon est très proche d'un gaz parfait monoatomique. Pour un gaz parfait diatomique Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , on obtient :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Le comportement du diazote N2 est proche d'un gaz parfait diatomique.

Loi de Laplace

Dans une transformation adiabatique réversible élémentaire :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Ceci entraîne :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Soit en intégrant :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Loi de Laplace :
Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Compte tenu de l'équation des gaz parfaits, cette relation s'écrit également sous la forme :

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Il en résulte, dans une détente adiabatique, un refroidissement considérable, le gaz prenant sur son énergie interne le travail, (Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace ), qu'il fournit.

    Application numérique

Pour un gaz parfait monoatomique pour lequel Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , on trouve :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Soit pour une diminution de pression de 90 %, un abaissement de température absolue d'un facteur 0,398. De 300 K la température descend à 120 K soit une chute de 180 K. Ce procédé est utilisé dans l'industrie pour obtenir de basses températures. Cependant, la valeur ainsi obtenue ne reflète pas la réalité, car les gaz réels ne sont pas des gaz parfaits à basse température.

Pour les ordres de grandeur, on retient Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  2500 J/mol à 300 K. Le travail récupéré dans cette détente est 2500•(180/300) = 900 J/mol.

Expérience : détente dans un récipient vide

Une autre loi remarquable est l'échauffement produit quand on laisse pénétrer un gaz parfait de Laplace dans un flacon vide. Le gaz s'engouffre et puis très vite tout redevient chaotique : la température s'uniformise et devient

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  étant la température externe. Pour une température externe de 300 K et un gaz parfait monoatomique, on obtient :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  = 500 K

soit une élévation de 200 K. Dans la soufflerie de Modane, c'est bien ce que l'on peut observer.

Ainsi, on a deux cas d'expansion du gaz.

Cycle de Carnot d'un gaz parfait de Laplace

Un cycle de Carnot moteur d'un gaz parfait a comme le veut le théorème de Carnot, le rendement de Carnot :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace .

Dans le cas présent, tout peut se calculer aisément. Décrivons le cycle — on pourra le dessiner aisément en coordonnées de Clapeyron logarithmiques (Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace ) :

  1. Transformation (A → B) : compression isotherme à température basse, Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , réversible : il faut donc, pour éviter que le gaz ne s'échauffe, libérer une quantité de chaleur Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  à la source froide qui maintient la température Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace .
  2. Transformation (B → C) : compression de Laplace : la température monte de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  à Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace .
  3. Transformation (C → D) : détente isotherme à haute température Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , réversible : pour éviter que le gaz ne se refroidisse, il faut que la source chaude fournisse une quantité de chaleur Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace .
  4. Transformation (C → A) (le point C a été choisi à l'intersection de l'adiabatique réversible passant par A) : la détente adiabatique réversible ramène la température de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  à Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , et le gaz à son état initial.

Fin du cycle.

Puisque le gaz est revenu à son état initial, le premier principe de la thermodynamique nous dit que :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Le rendement du moteur est le travail récupéré Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  (donc égal à Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace ) divisé par la quantité de chaleur délivrée par la source chaude, soit Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

On démontre que :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

d'où :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace .

Ce qui nous donne la formule annoncée.

L'égalité de Clausius :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

provient du fait que le cycle a été réversible : l'entropie totale est restée constante, celle du gaz est nulle car il est revenu dans l'état A.
La source 1 a vu son entropie varier de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , la source 2 de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , d'où l'égalité.

Application numérique : même en prenant une eau de rivière à 300 K et une source chaude à 600 K, le rendement ne serait que 50 %. Sur un gigawatt électrique fourni par une centrale « réversible », 2 GW doivent être consommés (en charbon, pétrole, méthane, ou combustible nucléaire) dont 1 GW ira à la rivière (élévation de température) ou dans l'atmosphère (chaleur de fumée, vapeur d'une tour de réfrigération). Si l'on considère que toute la chaleur va dans la rivière et que celle-ci a un débit 100 m3/s : en 1 seconde, 109 J iront chauffer 100 × 106 g d'eau : soit une élévation de température de 10 (J)/4,18 (J/K) = 2,4 K.

Six centrales produisant 6 GW donneraient une élévation de 6 × 2,4 = 14,4 K. En France, il est interdit de dépasser 27 °C dans une rivière (obligation légale, pour la survie de la vie aquatique en zone tempérée) : l'été 2003 fut très chaud, il a fallu arrêter certaines centrales. Cette pollution thermique (Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 2 < 0) calculée par la formule de Carnot est la plus basse possible ; il s'agit en fait d'un minimum, la pollution thermique réelle est plus élevée. Encore avons-nous pris un rendement Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  = 0,5 ; la réalité est proche de 0,42.

Détente de Joule

Voici un troisième exemple, la détente de Joule et Gay-Lussac : le gaz parfait est contenu dans un flacon de volume Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et est brutalement mis en contact avec un récipient vide de volume Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , où il s'engouffre partiellement. Quelle est la température finale en admettant que les parois n'absorbent aucune chaleur ?

Dans un premier temps, dans le second récipient, le gaz doit être plus chaud ; si Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est très inférieur à Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , on doit retrouver Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , d'après l'expérience 2.

Dans le récipient 1, le gaz qui y reste s'est détendu, il doit être plus froid ; c'est ce que l'on constate. Mais après retour à l'équilibre thermique, comme un gaz parfait est un gaz de Joule, la température ne change pas.

Propriétés thermodynamiques du gaz parfait

Énergie interne

L'énergie interne d'une quantité donnée d'un corps pur dépend de deux variables indépendantes (on choisit Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  dans ce cas). Donc sa différentielle est égale à:

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Or l'énergie interne est constituée des énergies cinétiques microscopiques correspondant à l'agitation thermique et des énergies d'interactions microscopiques correspondant aux énergies de liaisons et d'interactions diverses. Dans le cas d'un gaz parfait, par définition, ces dernières énergies restent constantes (pas de réaction chimique ou à fortiori nucléaire et pas d'interactions entre particules du gaz parfait). Comme l'agitation thermique ne dépend que de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , il s'ensuit que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace .

Donc, pour un gaz parfait

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Et on obtient

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Or

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  (capacité thermique isochore du gaz parfait).

Il s'ensuit :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Enthalpie

De même, pour la même raison, l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de T :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

or pour Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  mol d'un gaz parfait

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Donc

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  puisque U ne dépend que de T

La différentielle de l'enthalpie serait égale dans le système de variables indépendantes (T,P dans ce cas) à:

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

avec Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  (Capacité thermique isobare du gaz parfait).

Il s'ensuit :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Entropie

Par définition, la différentielle de l'entropie s'exprime par la relation :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Appliquons le premier principe :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  (le travail n'étant dû qu'aux forces de pression)
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

d'où :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Dans le cas d'un gaz parfait l'énergie interne ne dépend que de T.

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

il s'ensuit:

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

En intégrant entre 2 états Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Il est possible d'établir les relations à partir de l'enthalpie au lieu de l'énergie interne :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

d'où

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Pour un gaz parfait l'enthalpie ne dépend que de T.

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

d'où :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

De façon similaire en intégrant entre 2 états Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Pour déterminer la valeur de l'entropie d'un gaz parfait, il suffit alors de connaître une valeur de référence consignée dans les tables thermodynamiques, par exemple (S1).

Enthalpie libre

Pour un gaz parfait monoatomique, on préfère retenir la valeur de l'enthalpie libre

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

avec

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est la longueur d'onde de Broglie ; elle est donnée par Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est la constante de Planck et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  est la quantité de mouvement :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

On retrouve alors toutes les valeurs données dans les tables (par exemple pour l'argon, le néon…). Les calculs sont à peine plus compliqués pour les gaz diatomiques.

Capacités calorifiques, relation de Mayer

La capacité calorifique à volume constant d'un gaz parfait vaut

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

De même, la capacité calorifique à pression constante d'un gaz parfait vaut :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

La relation de Mayer est la relation qui existe entre les capacités calorifiques molaires Cp,m et CV,m, d'un gaz parfait.

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

D'où

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Si l'on applique la formule de Clapeyron donnant la chaleur latente de dilatation l, de transfert latent de chaleur de dilatation (voir Coefficients calorimétriques et thermoélastiques), et on trouve que le coefficient β d'augmentation relative de pression isochore vérifie :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace ,

donc :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  ne dépend pas du volume : un gaz parfait est un gaz de Joule, Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

et l'enthalpie vaut :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  ne dépend donc pas de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  : un gaz parfait est un gaz de Joule-Thomson (voir Lois de Joule).

Gaz parfait et théorie cinétique des gaz

Les gaz parfaits font l'objet d'une théorie dite théorie cinétique des gaz expliquant les lois physiques qui les régissent.

Mélange de gaz parfaits

Pour ce qui est d’un mélange de gaz parfaits, on dispose de la loi de Dalton :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace 

Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  désigne la pression partielle du gaz i, c'est-à-dire la pression qu’aurait le gaz i s’il occupait seul tout le volume.

Soit un gaz parfait de molécules A occupant un volume Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , et un gaz parfait de molécules B de volume Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , séparés par une cloison. Ils sont en équilibre (même température Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et même pression Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace ). Il n'est pas du tout évident que pour une même pression et une même température, le mélange obtenu en enlevant la cloison soit un système de même pression, de même température et de volume Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace . À titre de comparaison, si l'on mélange 1 L d'eau et 1 L d'alcool, on obtient 1,84 L d'eau alcoolisée ; certes ce ne sont pas des gaz parfaits, mais cela montre que les propriétés ne sont pas toujours additives.

Considérons que les gaz sont chimiquement neutres, c'est-à-dire que les molécules de A et de B n'interagissent pas : d'après le paragraphe précédent :

  • A subit alors une détente de Joule de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  à Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace , puisqu'il ne « voit » pas B (pas d'interaction) ;
  • symétriquement, B subit une détente de Joule de Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  à Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace .

Ainsi la température n'a pas changé et la pression sur les parois est due à A et B, soit :

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  pour la contribution de A,
    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  pour la contribution de B.

La pression totale est Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  : la pression n'a pas changé, la loi de Mariotte reste donc vraie. En revanche, il y a eu « perte d'information par mixage », il s'agit du théorème de Gibbs.

S'il n'y a pas interaction entre A et B, l'énergie interne est simplement celle de A plus celle de B : la loi de Joule reste vraie. Donc le mélange se comporte comme un gaz parfait.

Le mélange de deux gaz parfaits de Laplace est un gaz parfait de Laplace, mais dont le facteur γ n'est pas la moyenne pondérée des γ : ce sont Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  et Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace  qui sont les moyennes pondérées.

L'entropie d'un mélange est la somme des entropies de chacun des gaz pris sous sa pression partielle (cf. théorème de Gibbs). En conséquence, un mélange de gaz parfaits est une solution idéale. Les propriétés d'un mélange de gaz parfaits se calculent donc facilement à partir des propriétés de ses constituants à l'état de gaz parfaits purs.

Au-delà du gaz parfait

Gaz réel

À basse pression, tous les gaz peuvent être modélisés par un gaz parfait. Lorsque la pression augmente, on ne peut plus négliger les interactions à courte distance, notamment l'effet de taille des molécules et les interactions de type van der Waals.

Un gaz réel a un comportement voisin d'un gaz parfait dans le cas où les distances intermoléculaires sont grandes par rapport à la taille des molécules et à la portée des forces d'interaction. On appelle gaz parfait « associé au gaz réel » le gaz parfait dont la capacité calorifique à pression constante est celle du gaz réel à pression nulle Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace . On dresse les tables thermodynamiques d'un gaz réel à partir des corrections apportées à ce gaz parfait associé.

Gaz parfait quantique

Dans la limite des fortes densités, la nature quantique des atomes ou molécules de gaz doit être prise en compte. On peut donner comme critère que le modèle classique n'est valable que si la distance interatomique est très supérieure à la longueur d'onde de Broglie

    Gaz Parfait: Description dun gaz parfait, Équation détat : la loi des gaz parfaits, Gaz parfait de Laplace .

Gaz parfait relativiste

Le gaz parfait relativiste est une généralisation du gaz parfait aux cas où les particules de gaz ont des vitesses proches de celles de la lumière. Il faut alors prendre en compte les effets de la relativité dans le calcul des différentes propriétés du gaz. Ainsi, si la loi des gaz parfaits reste valable, l'énergie et la chaleur spécifique sont modifiées par les effets relativistes.

Notes et références

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens externes

Tags:

Gaz Parfait Description dun gaz parfaitGaz Parfait Équation détat : la loi des gaz parfaitsGaz Parfait Gaz parfait de LaplaceGaz Parfait Détente de JouleGaz Parfait Propriétés thermodynamiques du gaz parfaitGaz Parfait Gaz parfait et théorie cinétique des gazGaz Parfait Mélange de gaz parfaitsGaz Parfait Au-delà du gaz parfaitGaz Parfait Notes et référencesGaz Parfait Voir aussiGaz ParfaitGaz réelModèlePressionThermodynamique

🔥 Trending searches on Wiki Français:

Tableau périodique des élémentsKevin DurantPeléLa DiplomateDélit pénalMonica BellucciStade de FranceMatt DamonMadonnaEminemCirqueBobbi Kristina BrownToulouse Football Club (1937)Valéry Giscard d'EstaingVoltaireJason StathamJodie FosterJacques BrelHunger Games (série de films)AndroidListe des épisodes de Naruto ShippudenThe MandalorianFrance TélévisionsSpice GirlsArchipel des ComoresStephen CurryMadagascarFast and Furious (série de films)Cédric KlapischCatherine VautrinDjebril ZongaShakiraFlorent MotheAttentats du 11 septembre 2001LVMH - Moët Hennessy Louis VuittonMichèle BernierFrida KahloPep GuardiolaMarie StuartÉquipe de France féminine de rugby à XVCamerounCartman (animateur)Alban LafontRachida DatiVictoria BeckhamBob MarleyFrance GallRéseautage socialLeonardo DiCaprioFrédéric DiefenthalKristen StewartKim KardashianFranceJack NicholsonGilles CohenÉric CantonaScream 6Ophélia KolbBernard ArnaultClint EastwoodBonnie WrightDamien ComolliRambervillersWhitney HoustonRodezCoupe de France de football 2021-2022Meta (entreprise)Romain DurisAntoine KombouaréLilou WadouxKylian MbappéRacing Club de LensTournoi de tennis de MadridLesbiennes, gays, bisexuels et transgenresAction (enseigne)Ludwig van BeethovenJennifer LawrenceSuper Mario Bros. le film🡆 More